Комбинированные электроискровые приработочные покрытия бронзовых деталей. Часть 3. Трибологические свойства

О. П. Гапонова$^{1}$, В. Б. Тарельник$^{2}$, В. С. Марцинковский$^{2}$, Е. В. Коноплянченко$^{2}$, В. И. Мельник$^{3}$, В. М. Власовец$^{3}$, Г. В. Кирик$^{2}$, Н. В. Тарельник$^{2}$, М. А. Микулина$^{2}$, А. А. Кутах$^{2}$, А. Д. Поливаный$^{2}$, Н. Н. Майфат$^{2}$, А. Н. Калнагуз$^{2}$

$^{1}$Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007 Сумы, Украина
$^{2}$Сумский национальный аграрный университет, ул. Герасима Кондратьева, 160, 40021 Сумы, Украина
$^{3}$Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, ул. Алчевских, 44, 61002 Харьков, Украина

Получена: 04.03.2021; окончательный вариант - 01.06.2021. Скачать: PDF

В статье в результате проведённых исследований усовершенствована технология нанесения на бронзу БрО10С10 приработочных комбинированных электроискровых покрытий (КЭИП), сформированных в последовательности: S+Ag → Pb → S+Ag и S+Ag → Sn → S+Ag. Покрытия, полученные по предлагаемой технологии, содержат серу, снижающую схватывание контактирующих поверхностей, имеют достаточную для последующей механической обработки толщину 0,19–1,31 мм. Трибологическими исследованиями на тестере Т-01М по схеме «шарик–диск» установлено, что с увеличением толщины КЭИП возрастает сила трения. У образцов с КЭИП (S+Ag → Pb → S+Ag), толщина которых в зависимости от энергии разряда равна 0,19; 0,26 и 1,01 мм, сила трения составляет 1,454; 1,762 и 2,543 Н соответственно, а у образцов с КЭИП (S+Ag → Sn → S+Ag) толщиной 0,89; 1,05 и 1,31 мм соответственно 0,934; 1,904 и 2,152 Н. Сера в КЭИП снижает силу трения стального шарика по поверхности бронзовых образцов на 19%. К практическому применению можно рекомендовать КЭИП (S+Ag → Pb → S+Ag) и (S+Ag → Sn → S+Ag), полученные при энергии разряда, соответственно 0,52 → 0,13 → 0,05 и 4,6 → 0,36 → 0,36 Дж, которые обеспечивают снижение силы трения по сравнению с образцами без покрытия соответственно в 1,90 и 1,22 раза.

Ключевые слова: бронза, приработочное покрытие, комбинированные электроискровые покрытия, сульфидирование, трибологические испытания, сила трения, коэффициент трения.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v43/i10/1325.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 81.15.Rs


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, Є. В. Коноплянченко, В. І. Мельник, В. М. Власовець, О. А. Саржанов, Н. В. Тарельник, М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний, Г. В. Кирик, А. Б. Баталова, Металлофиз. новейшие технол., 43, № 8: 1125 (2021). Crossref
  2. О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, Є. В. Коноплянченко, В. І. Мельник, В. М. Власовець, Н. В. Тарельник, В. О. Герасименко, С. Г. Бондарев, А. Б. Баталова, Г. В. Кирик, А. Д. Поливаний, Металлофиз. новейшие тех-нол., 43, № 9: 1159 (2021). Crossref
  3. V. Tarelnyk, I. Konoplianchenko, V. Martsynkovskyy, A. Zhukov, and P. Kurp, Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering (June 16, 2018, Ukraine) (Springer: 2018), p. 382. Crossref
  4. А. И. Михайлюк, Л. С. Рапопорт, А. Е. Гитлевич, Электронная обработка материалов, № 1: 16 (1991).
  5. А. И. Михайлюк, Л. С. Рапопорт, А. Е. Гитлевич, Электронная обработка материалов, № 2: 17 (1991).
  6. А. И. Михайлюк, А. Н. Иванов, Л. М. Капушкина, А. Е. Гитлевич, Элек-тронная обработка материалов, № 1: 19 (1995).
  7. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, В. С. Марцинковский, Н. В. Тарельник, О. А. Василенко, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 1: 47 (2019). Crossref
  8. V. Tarelnyk and V. Martsynkovskyy, Appl. Mech. Mater., 630: 397 (2014). Crossref
  9. S. Adamczak, C. Kundera, and J. Swiderski, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 233 (1): 012031 (2017). Crossref
  10. A. Zahorulko, C. Kundera, and S. Hudkov, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 233 (1): 012039 (2017). Crossref
  11. B. Antoszewski and V. Tarelnyk, Appl. Mech. Mater., 630: 301 (2014). Crossref
  12. Н. И. Лазаренко, Электроискровое легирование металлических поверхно-стей (Москва: Машиностроение: 1976).
  13. В. В. Михайлов, А. Е. Гитлевич, А. Д. Верхотуров, А. И. Михайлюк, А. В. Беляков, Л. А. Коневцов, Электронная обработка материалов, 49 (5): 21 (2013).
  14. В. В. Михайлов, Е. А. Пасинковский, К. А. Бачу, П. В. Перетятку, Элек-тронная обработка материалов, № 3: 106 (2006).
  15. V. B. Tarel’nik, A. V. Paustovskii, Yu. G. Tkachenko, V. S. Martsinkovskii, A. V. Belous, E. V. Konoplyanchenko, and O. P. Gaponova, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 54: 147 (2018). Crossref